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    河南省洛阳市第一高级中学2022-2023学年化学高一上期中调研模拟试题含解析.doc

    • 资源ID:89758611       资源大小:296KB        全文页数:19页
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    河南省洛阳市第一高级中学2022-2023学年化学高一上期中调研模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列物质中属于酸的是ANH3BNaHCO3CH2SO4DFe(OH)32、下列关于胶体的相关说法不正确的是()A向沸水中逐滴滴入饱和氯化铁溶液加热得红褐色液体,即为Fe(OH)3胶体B向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入稀硫酸,现象是先出现红褐色沉淀,后溶解转为黄色溶液C江河入海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关D纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米(1 nm109 m),因此纳米材料属于胶体3、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( )A向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去C向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气体较多D向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO34、下列说法正确的是( )A为测定新制氯水的pH,用玻璃棒蘸取液体滴在pH试纸上,与标准比色卡对照即可B做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加C在未知溶液中滴加BaCl2溶液出现白色沉淀,加稀硝酸,沉淀不溶解,说明该未知溶液中存在SO42或SO32D提纯混有少量硝酸钾的氯化钠,应采用在较高温度下制得浓溶液再冷却结晶、过滤、干燥的方法5、对于易燃、易爆、有毒的化学物质,往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质,贴错了包装标签的是( )选项ABCD物质浓硫酸汽油酒精氯酸钾标签AABBCCDD6、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,已知Na+和SO42-的个数比为2:3,则Mg2+和SO42-的个数比为A3:1 B3:2 C1:3 D2:37、下列说法正确的是A共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素B共价化合物和离子化合物中,一定都含有金属元素C某元素原子最外层只有1个电子,它跟氯只能形成离子键D两个非金属原子间可能形成离子键8、下列有关物质分类标准和分类均正确的是A组B组C 组D 组物质CaO、MgO、CO2 、CuOH2 、Cl2 、N2 、CuO2 、Fe 、Cu 、ZnHCl 、H2O 、H2SO4 、HNO3分类标准金属氧化物金属单质金属单质含氧酸不属于该类别的物质CuOCuO2HClAABBCCDD9、下列各组离子在溶液中能大量共存,加入强酸有气体放出,加入强碱有沉淀生成的是ACu2+、Na+、SO42-、Cl- BBa2+ 、K+、HSO3-、Cl-CMg2+、K+、MnO4-、I- DNH4+、Na+、CO32-、NO3-10、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体,溶液的导电能力变化最小的是A水 B盐酸 C醋酸溶液 DNaCl溶液11、科学的实验方法为我们探索物质世界提供了金钥匙。下列实验方法不正确的是A容量瓶使用前必须检查是否漏液B蒸发结晶时应将溶液蒸干C用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧可以检验钠离子D用洁净的玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,跟标准比色卡对照可测定溶液的pH12、下列关于氧化还原反应的说法错误的是A氧化还原反应中一定有电子转移B氧化剂与还原剂一定不是同一种物质C元素由化合态变成游离态时,可能被氧化,也可能被还原D氧化还原反应中,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应13、互为同位素的微粒是AH2 与 D2B氧气与臭氧C35Cl 与 37ClDCO 与 CO214、需要配制500 mL 0.5 mol·L1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 mol·L1。可能的原因是()A转移时溶液没有冷却至室温 B容量瓶没有烘干C称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D定容时仰视读数15、20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.2 mol/L B0.02 mol/L C0.5mol/L D0.05mol/L16、下列说法正确的是A1mol任何气体的体积都是22.4LB1molH2的质量是1g,它所占的体积是22.4LC在标准状况下,1mol任何物质所占的体积都约为22.4LD在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L17、下列互为同位素的是 ( )AT2O和H2OBO3和O2CCO和CO2D12C和13C18、下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的数值)A在常温常压下,11.2 L N2含有的分子数为0.5 NAB在标准状况下,1 mol H2O体积为22.4LC71 g Cl2所含原子数为2NAD在同温同压时,相同体积的任何气体所含的原子数相同19、下列说法正确的是( )A金属导电的原理和电解质导电的原理不同B强电解质一定是易溶于水的化合物,弱电解质一定是难溶于水的化合物CCO2的水溶液导电能力很弱,所以CO2是弱电解质D在强电解质的水溶液中只有离子没有分子20、下列名词中,不属于物理量的是A长度B摩尔C质量D时间21、元素周期表里金属元素和非金属元素分界线附近的元素可能用于()A制新农药B制半导体材料C制新医用药物D制高温合金22、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是(   )A2.4g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NAB常温下,2g氢气所含分子数目为NAC在25,1.01×105Pa时,11.2L氮气所含的原子数目为NAD标准状况下体积约为22.4LH2和O2的混合气体所含分子数为2NA二、非选择题(共84分)23、(14分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。24、(12分)有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 dAgNO3、HCl、BaCl225、(12分)为了除去KNO3固体中混有的杂质K2SO4和MgSO4,并制得纯净的KNO3溶液,某同学设计如下实验方案:(1)操作为_;(2)操作加入的试剂可以为:操作_;操作_; 操作_;(3)如何判断SO42-已除尽,简述实验_;(4)实验过程中产生的多次沉淀_(填“需要”或“不需要”)多次过滤,理由是_。(5)该同学设计的实验方案_(填“合理”或“不合理”),理由是_。26、(10分)I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线27、(12分)粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42以及泥沙等杂质,为了除去可溶性杂质,首先将粗盐溶解,再通过以下实验步骤进行提纯:过滤加过量NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液。(1)以下操作顺序不合理的是_。A B C D(2)通过步骤中过滤后的滤液,检验SO42是否除尽的操作方法是_。(3)实验室将上述得到的精制食盐水制成精盐的过程中,还需要进行某一操作,该操作中需要加热的仪器为:_。(4)实验室需要450 mL 4.00 mol·L1NaCl溶液,现利用提纯的NaCl进行配制,所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有_(填仪器名称)。定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_(填:偏大、偏小、或无影响)。28、(14分)有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。29、(10分)实验室制取氯气有下列反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O(1)该反应中氧化剂是_;被还原的元素是_;氧化产物是 _;(2)用单线桥法标出电子转移的方向和数目_;(3)若该反应中有0.2mol的电子转移,则能生成标准状况下的氯气的体积是_;(4)若该反应有1molKMnO4参加反应,被氧化的HCl为_mol,转移电子数_mol。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、C【解析】根据物质的组成分类可知:NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱,故答案选C。2、D【解析】A、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,制得氢氧化铁胶体;B、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉;C、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉;D、纳米材料没有形成分散系。【详解】A项、将氯化铁饱和溶液逐滴加入沸水中,继续加热至呈红褐色,制得氢氧化铁胶体,故A正确;B项、胶体中加电解质溶液时,胶体会发生聚沉,所以向Fe(OH)3胶体中逐滴滴入盐酸会产生沉淀,后来Fe(OH)3与HCl反应而溶解转化为黄色溶液,故B正确;C项、江河水中的细小泥沙在水溶液中形成胶体,遇到海水中的电解质发生了聚沉,日积月累,形成了三角洲,故C正确;D项、纳米材料没有形成分散系,所以不是胶体,故D错误。故选D。3、D【解析】ANa2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误;BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3,可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误;C已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误;DNa2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确;答案选D。4、B【解析】A、氯水中的次氯酸能漂白pH试纸,不能用pH试纸测定新制氯水的pH值,故A错误;B、液体加热要加沸石或碎瓷片,引入汽化中心,可防止溶液暴沸,如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取停止加热,待溶液冷却后重新添加碎瓷片,故B正确;C、硫酸钡和AgCl均为不溶于酸的白色沉淀,则向某溶液中加入BaCl2溶液生成白色沉淀,继续加稀硝酸沉淀不消失,溶液中可能含Ag+,故C错误;D、氯化钠的溶解度受温度影响小,氯化钠中混有少量的硝酸钾,氯化钠是大量的,制得的饱和溶液中硝酸钾量较少,不能采取降温结晶的方法,故D错误;故答案选B。5、C【解析】A浓硫酸有腐蚀性,应贴腐蚀品的标志,图为腐蚀品标志,故A正确;B汽油属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为易燃液体标志,故C正确;C酒精属于易燃物,应贴易燃液体的标志,图为剧毒品标志,故C错误;DKClO3属于易爆物,应贴爆炸品的标志,图为爆炸品标志,故D正确;故选C。6、D【解析】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,利用电荷守恒来计算解答。【详解】某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子,溶液不显电性,已知Na+和SO42-个数比为2:3,设物质的量分别为2x、3x,Mg2+的物质的量为y,由电荷守恒可知,2x×1+y×2=3x×2,解得y=2x,所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x:2x:3x=2:2:3,答案选D。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,明确电荷守恒是解答本题的关键,题目难度不大。7、A【解析】A. 非金属元素通过共价键形成共价化合物,阴阳离子通过离子键形成离子化合物;共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素,故A正确;B. 共价化合物中一般不含金属元素,也会含有金属元素,比如氯化铝,离子化合物中,一般含有金属元素,也会只含非金属元素,比如铵盐,故B错误;C. 某元素原子最外层只有1个电子,可能为H,与氯原子形成共价键,故C错误;D. 两个非金属原子间一般形成共价键,不会形成离子键,故D错误;答案选A。8、C【解析】A、金属氧化物有两种元素,一种是金属元素,一种是氧元素,非金属氧化物一种是非金属元素,一种是氧元素,所以CaO、MgO、CuO是金属氧化物;CO2是非金属氧化物,故A错误;B、非金属单质是由非金属元素组成的,一般的单质还金字旁的是金属,带气字头的是气态单质,带石字旁、三点水旁的是固态或液态非金属,所以H2、Cl2、N2是非金属单质,Cu 是金属单质,故B错误;C、O2是非金属单质,Fe、Cu、Zn 属于金属单质,故C正确;D、酸是指电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物,含有氧元素的酸是含氧酸,H2SO4、HNO3为含氧酸,HCl 为无氧酸,H2O属于氧化物,故D错误;故选C。9、B【解析】A. 四种离子在溶液中可以大量共存,但加入强酸后无气体放出,故A错误;B.四种离子在溶液中可以大量共存,加入强酸后,H与HSO3-反应生成SO2气体,加入强碱后,OH与HSO3反应生成SO32离子,SO32与Ba2反应生成BaSO3沉淀,故B正确;C. MnO4和I可以发生氧化还原反应,所以不能大量共存,故C错误;D. 该组离子之间不反应,可大量共存,但加入强碱后不能生成沉淀,故D错误;答案选B。点睛:本题考查离子共存,可以根据离子之间若不发生复分解反应,如不生成沉淀、气体、水等,不发生氧化还原反应,则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件,做题时一定要结合加入强酸有气体放出,加入强碱后有沉淀生成来进行判断。10、B【解析】溶液导电能力与离子浓度成正比,加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小,说明该溶液中离子浓度变化最小,据此分析解答。【详解】A水是弱电解质,溶液中离子浓度很小,NaOH是强电解质,在水溶液中完全电离,加入NaOH后,溶液中离子浓度增大较明显,所以导电能力变化较明显;BHCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入强电解质NaOH固体后,二者反应生成强电解质氯化钠,离子浓度几乎没有变化,导电能力变化不大;C醋酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;DNaCl是强电解质,在水溶液中完全电离,加入氢氧化钠固体后,二者不反应,溶液中离子浓度增大较明显,导电能力变化较明显;通过以上分析知,溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液,答案选B。【点睛】本题考查电解质溶液导电能力大小比较,明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键,注意溶液导电能力与电解质强弱无关,与离子浓度、离子所带电荷有关,题目难度不大。11、B【解析】A容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏液,故A正确;B、蒸发结晶时,当有大部分固体析出时停止加热,利用余热蒸干,而不是将溶液蒸干,故B错误;C、用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧,火焰显示黄色,可以检验钠离子,故C正确;D、用pH试纸测定溶液pH的方法为:用玻璃棒蘸取少许待测液滴在pH试纸上,然后把试纸显示的颜色与标准比色卡对照,故D正确;故选B。12、B【解析】A. 氧化还原反应的本质是电子的转移,则一定有电子转移,故A正确;B. 失电子的为还原剂,得电子的为氧化剂,氧化剂与还原剂可能是同一物质,如氯气与水的反应,氯气是氧化剂也是还原剂,故B错误;C. 元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,故C正确;D. 氧化还原反应中,氧化剂被还原发生还原反应,还原剂被氧化发生氧化反应,故D正确;故答案为:B。13、C【解析】质子数相同中子数不同的原子互称同位素,互为同位素原子具有以下特征,质子数相同、中子数不同,研究对象为原子。【详解】A项、H2和D2属于氢气的单质,属于同一种物质,故A错误;B项、O3和O2都是由氧元素形成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C项、35Cl 与 37Cl都是氯元素的不同原子,属于同位素,故C正确;D项、CO 与 CO2都是化合物,不是原子,所以不是同位素,故D错误。故选C。【点睛】本题考查同位素的判断,明确同位素、同素异形体的概念是解本题的关键。14、D【解析】0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。【详解】0.45mol/L<0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。【点睛】本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。15、B【解析】稀释过程中溶质的物质的量不变,则20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为0.02 mol/L。答案选B。16、D【解析】A.1 mol任何气体的体积在标准状况下约是22.4 L,A错误;B.1 molH2的质量是2 g,在标准状况下它所占的体积是22.4 L,B错误;C.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,C错误;D.在标准状况下,1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L,D正确;答案选D。17、D【解析】分析:根据由同一种元素组成的不同核素互为同位素分析。详解:A. T2O和H2O是化合物,不是原子,故A错误;B. O3和O2是由氧元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误;C. CO和CO2是化合物,不是原子,故C错误;D. 12C和13C都是碳元素组成的不同核素,互为同位素,所以D选项是正确的。答案选D。18、C【解析】A依据气体摩尔体积的应用条件分析,在常温常压下,11.2L N2含物质的量不是0.5mol,则含有的分子数也不为0.5 NA,故A错误;B在标准状况下,H2O为液体,不能用气体摩尔体积进行计算,故B错误;C71gCl2的物质的量为1mol,一个氯气分子含有两个氯原子,则1mol氯气所含原子数=1mol×2×NA=2NA,故C正确;D依据阿伏伽德罗定律分析判断,气体可以是原子、分子构成,在同温同压下,相同体积的任何气体单质所含的分子数相同,由于不同单质中含有的原子数不一定相同,故D错误;答案选C。19、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B. 强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。20、B【解析】物质的量、质量、长度、时间、光强度、电流强度、热力学温度被称为“七大基本物理量”,而摩尔是物质的量的单位,它不属于物理量,故选B。21、B【解析】A新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,故A错误;B在金属元素和非金属元素交接区域的元素通常既具有金属性又具有非金属性,可以用来做良好的半导体材料,如硅等,故B正确;C新医用药物大多为有机物,故C错误;D制耐高温合金材料的元素通常可以在过渡元素中寻找,故D错误;故选B。22、B【解析】A、将质量换算成物质的量,再结合原子结构分析计算是电子数;B、将质量换算成物质的量,再计算分子数;C、依据气体摩尔体积的条件应用分析判断;D、标准状况下22.4LH2和O2为1mol。【详解】A、2.4g镁原子物质的量为0.1mol,镁原子最外层2个电子,变成离子时,失去的电子数为0.2NA,故A错误;B、2g氢气物质的量为1mol,所含的分子数为NA,故B正确;C、在25,1.01×105Pa时,不是标准状况,11.2L氮气物质的量不是0.5mol,故C错误;D、标准状况下22.4LH2和O2为1mol,所含分子数为NA,故D错误。故选B。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查质量换算物质的量计算微粒数,气体摩尔体积的条件应用,22.4L是1mol任何气体在标准状况下的体积,因此在非标准准状况下不能随便使用22.4L/mol。二、非选择题(共84分)23、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。24、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。25、(1)(加水)溶解(2)Ba(NO3)2、K2CO3 、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)取少许滤液于试管中,向其中加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)不需要;几个沉淀反应互不干扰 可一次性过滤,如果分步过滤会使操作复杂化。(5)不合理;调节溶液的pH若用盐酸,会引入Cl-杂质,应用硝酸。【解析】试题分析:沉淀反应必须在溶液中进行,以便充分反应,并使杂质完全沉淀,所以首先应当将固体配制成溶液除去SO42-、Mg2+离子的方法一般是使它们分别形成BaSO4和Mg(OH)2沉淀,所以需要加入稍过量的Ba(NO3)2和KOH溶液,过量的Ba2+可用K2CO3溶液除去,因此实验时必须先加入Ba(NO3)2溶液,后加入K2CO3溶液,同时要注意不可加入BaCl2、Na2CO3和NaOH溶液进行除杂,也不可用稀盐酸调节溶液的pH,否则会引进Na+和Cl-杂质。(1)后续实验是在溶液中进行的,需要加水溶解,操作需要配制成溶液,需要加水溶解,故答案为加水溶解;(2)先加硝酸钡,除去硫酸根,再加氢氧化钠,除去镁离子,再加碳酸钠,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加氢氧化钾,除去镁离子,再加氯化钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,除去多余的钡离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾;先加入硝酸钡,除去硫酸根,再加碳酸钾,能把钙离子和多余钡离子除去,再加氢氧化钾,除去镁离子,最后加硝酸,除去多余的碳酸钾和氢氧化钾,故答案为Ba(NO3)2、K2CO3、KOH或KOH、Ba(NO3)2、K2CO3或Ba(NO3)2、KOH、K2CO3;(3)加入过量硝酸钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴Ba(NO3)2溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,故答案为静置,取少量上层澄清溶液,再加入少量Ba(NO3)2溶液,若不变浑浊,表明SO42-已除尽;(4)几个沉淀分别为BaSO4、BaCO3、Mg(OH)2,这几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序,故答案为不需要;因为几个沉淀反应互不干扰,因此只过滤一次,可减少操作程序;(5)因加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-,制不到纯净的KNO3溶液(E),所以该同学的实验设计方案中该步并不严密,故答案为不严密,因为加入盐酸调节溶液的pH会引进Cl-。考点:考查了物质分离和提纯的相关知识。26、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管; 分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续

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